煤电一体化助力中国能源绿色浪潮
- 2014/7/24 16:40:284259
CO2等温室气体减排是目前社会关注焦点,是能源和环境领域面临的热点问题。有统计显示,在主要污染物排放中,燃煤排放的二氧化硫占90%,氮氧化物占75%,总悬浮颗粒物占60%。同时,每年还要排放数亿吨废渣,重金属超过2万吨,对人体危害很大。燃煤带来的严重环境污染,必须引起重视。
我国是世界上CO2排放量大的国家,且以煤为主的能源结构将长期存在,因此我国应对气候变化的压力也越来越大,CO2排放问题将成为制约我国燃煤发电可持续发展的瓶颈之一。碳捕集、利用与封存技术作为一项新兴的、具有大规模CO2减排潜力的技术,有望实现化石能源的低碳利用,被认为是应对气候变化、控制温室气体排放的重要技术之一。
我国在温室气体减排技术方面,自主开发了适合于电厂烟气特点的CO2捕集与处理技术,能有效应对电厂烟气中CO2浓度低、O2含量和粉尘浓度高等不利条件,实现CO2的、低能耗捕集。2008年我国套燃煤电厂CO2捕集装置——华能北京3000吨/年CO2捕集试验示范装置建成,标志着我国CO2捕集技术在燃煤发电领域得到应用。2009年建成投运世界大的燃煤电厂CO2捕集工程——华能上海12万吨/年CO2捕集工程,标志着该技术具有了在燃煤电厂大型化的能力,使我国在该技术领域达到了地位。
然而“市场煤”和“计划电”这两个煤电行业外部矛盾并没有完全得以解决。在煤炭工业发展“十二五”规划中,国家能源局表示,煤电矛盾让市场解决,鼓励煤电一体化。国内五大发电集团纷纷通过收购兼并、煤电一体化以及与大型煤炭企业战略合作等手段加大对煤炭产业的投资开发力度,藉此增强企业的煤炭资源控制力,提高盈利能力和议价能力。相对于其他发电模式而言,煤电一体化项目的经济优势也就显现出来了。
拿华能“伊敏模式”来说,伊敏煤电公司打破电厂与煤矿的传统行业限制,充分发挥资源优势,建设坑口电站,合理配置资源比例,煤矿与电厂同步设计、同步建设、同步投产,使煤、电产业协调、有序、可持续发展;充分发挥管理优势,在体制上实现煤矿、电厂统一管理、统一经营、统一核算,形成“两翼一体”的“扁平化”管理模式;坚持发展循环经济,利用露天矿与电厂间8.5公里的输煤走廊,实现“煤不落地”封闭输煤;煤炭生产用电由自己的电厂直接提供,节约了煤炭生产成本;采煤疏干水通过地下管路送到电厂用作循环冷却水,每年重复利用疏干水1300—1800万吨;发电燃煤灰渣分级后用于制砖、生产水泥,进行综合利用后与采煤剥离物混合返排回露天矿采空区;在煤炭生产过程中,将剥离出的地表腐殖土收集起来单独存放,在排土场达到设计标高后覆盖腐植土,种草、种树,恢复植被,减少建造大型储煤场和存灰场地对周围环境所造成的污染;发电余热进入生产区域及城镇居民生活区采暖系统;生产、生活污水在经过污水处理系统处理后,全部达标并通过地下管道引入电厂冷却水系统,从而实现了电、煤、灰、水、土、热之间的科学循环利用。“伊敏模式”的经济优势不言而喻。
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对国家而言,我国能源资源禀赋与负荷中心呈逆向分布,发展煤电一体化项目,变输煤为输电,对优化我国资源配置意义重大。纵观全国电网建设布局,有条件开展煤电一体化项目的煤炭基地几乎都被规划为重要的电源支撑点。可以说,煤电一体化为全国大电网布局奠定了基础,为实现国家层面的资源优化配置提供了前提,更为中国能源绿色浪潮提供了助力。